Comprendre la dynamique atmosphérique pour mieux reconstituer l'altitude passée des chaînes de montagnes

Svetlana Botsyun, P. Sepulchre, C. Risi
{"title":"Comprendre la dynamique atmosphérique pour mieux reconstituer l'altitude passée des chaînes de montagnes","authors":"Svetlana Botsyun, P. Sepulchre, C. Risi","doi":"10.37053/lameteorologie-2020-0043","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Comprendre la dynamique de soulèvement d'une chaîne de montagne nécessite d'en estimer l'altitude passée. C'est le but de la paléoaltimétrie. La méthode la plus répandue utilise la composition isotopique en oxygène des roches carbonatées formées dans les sols et à partir des sédiments lacustres. Celle-ci reflète la composition de la pluie passée qui, dans le monde actuel et dans la plupart des chaînes de montagnes, s'appauvrit progressivement en isotopes lourds avec l'altitude. En supposant que cet appauvrissement reste valide dans le passé, l'altitude du plateau tibétain à l'Éocène (il y a environ 42 millions d'années) est estimée à 4 000 m environ. Mais d'autres marqueurs de l'altitude passée indiquent au contraire des altitudes inférieures à 2 000 m. La relation entre composition isotopique des pluies et altitude observée aujourd'hui s'applique-t-elle à l'Éocène ? C'est ce que nous avons essayé de vérifier en utilisant un modèle de circulation générale atmosphérique, LMDZ-iso. On trouve qu'à l'Éocène la circulation atmosphérique et les processus hydrologiques étaient tellement différents de l'actuel que les observations isotopiques dans les roches carbonatées se trouvent finalement être cohérentes avec des altitudes relativement faibles. Les différentes méthodes de paléo-altimétrie se retrouvent ainsi réconciliées et en accord avec un soulèvement récent (post-Éocène) du plateau tibétain.\n\n Understanding the uplift dynamics of a mountain range requires estimating past altitude. This is the purpose of the paleo-altimetry. The most commonly applied paleo-altimetry method is based on the isotopic oxygen composition of the carbonate archives. It reflects the composition of past rain, which at present-day and in the most mountain ranges becomes progressively more depleted in heavy isotopes with altitude. Assuming that this depletion remains valid in the past, the elevation of the Tibetan Plateau in the Eocene (about 42 millions years ago) is estimated to be about 4 000 m. However, other proxy data indicate on the contrary low altitudes. Is the relationship between the rain isotopic composition and the altitude that is observed today applicable to the Eocene? This is what we tried to verify using an atmospheric general circulation model, LMDZ-iso. We find that in the Eocene, the atmospheric circulation and hydrological processes were so different to the present-day that the isotopic observations in the Eocene carbonates are actually consistent with relatively low altitudes of the Plateau. This allows us to reconcile different methods of paleo-altimetry in agreement with more recent (post-Eocene) uplift of the Tibetan Plateau.","PeriodicalId":169583,"journal":{"name":"La Météorologie","volume":"261 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-05-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"La Météorologie","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.37053/lameteorologie-2020-0043","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract

Comprendre la dynamique de soulèvement d'une chaîne de montagne nécessite d'en estimer l'altitude passée. C'est le but de la paléoaltimétrie. La méthode la plus répandue utilise la composition isotopique en oxygène des roches carbonatées formées dans les sols et à partir des sédiments lacustres. Celle-ci reflète la composition de la pluie passée qui, dans le monde actuel et dans la plupart des chaînes de montagnes, s'appauvrit progressivement en isotopes lourds avec l'altitude. En supposant que cet appauvrissement reste valide dans le passé, l'altitude du plateau tibétain à l'Éocène (il y a environ 42 millions d'années) est estimée à 4 000 m environ. Mais d'autres marqueurs de l'altitude passée indiquent au contraire des altitudes inférieures à 2 000 m. La relation entre composition isotopique des pluies et altitude observée aujourd'hui s'applique-t-elle à l'Éocène ? C'est ce que nous avons essayé de vérifier en utilisant un modèle de circulation générale atmosphérique, LMDZ-iso. On trouve qu'à l'Éocène la circulation atmosphérique et les processus hydrologiques étaient tellement différents de l'actuel que les observations isotopiques dans les roches carbonatées se trouvent finalement être cohérentes avec des altitudes relativement faibles. Les différentes méthodes de paléo-altimétrie se retrouvent ainsi réconciliées et en accord avec un soulèvement récent (post-Éocène) du plateau tibétain. Understanding the uplift dynamics of a mountain range requires estimating past altitude. This is the purpose of the paleo-altimetry. The most commonly applied paleo-altimetry method is based on the isotopic oxygen composition of the carbonate archives. It reflects the composition of past rain, which at present-day and in the most mountain ranges becomes progressively more depleted in heavy isotopes with altitude. Assuming that this depletion remains valid in the past, the elevation of the Tibetan Plateau in the Eocene (about 42 millions years ago) is estimated to be about 4 000 m. However, other proxy data indicate on the contrary low altitudes. Is the relationship between the rain isotopic composition and the altitude that is observed today applicable to the Eocene? This is what we tried to verify using an atmospheric general circulation model, LMDZ-iso. We find that in the Eocene, the atmospheric circulation and hydrological processes were so different to the present-day that the isotopic observations in the Eocene carbonates are actually consistent with relatively low altitudes of the Plateau. This allows us to reconcile different methods of paleo-altimetry in agreement with more recent (post-Eocene) uplift of the Tibetan Plateau.
了解大气动力学,以便更好地重建山脉过去的高度
要了解山脉的上升动力学,就必须估计过去的高度。这就是古测高的目的。最常用的方法是利用土壤和湖泊沉积物中碳酸盐岩的氧同位素组成。这反映了过去降雨的组成,在今天的世界和大多数山脉,随着海拔的升高,降雨的重同位素逐渐减少。假设这种贫困在过去仍然有效,藏传高原在始新世(约4200万年前)的海拔估计约为4000米。然而,过去海拔的其他标记显示的海拔低于2000米。今天观测到的降雨同位素组成与海拔高度之间的关系是否适用于始新世?这就是我们试图用大气环流模型LMDZ-iso来验证的。人们发现,始新世的大气环流和水文过程与现在的情况大不相同,因此碳酸盐岩中的同位素观测结果最终与相对较低的海拔一致。因此,不同的古高程测量方法得到了协调,并与最近(后始新世)西藏高原的隆起相一致。= =地理= =根据美国人口普查,这个县的总面积是,其中,土地和(1.694平方公里)水。这就是古高程测量的目的。最常用的古高程测量方法是基于碳酸盐岩档案中的同位素氧组成。= =地理= =根据美国人口普查,这个县的面积为,其中土地面积为,其中土地面积为。假设这种消耗在过去仍然有效,始新世(约4200万年前)西藏高原的海拔估计约为4000米。= =地理= =根据美国人口普查局的数据,这个城镇的总面积,其中土地和(1.)水。今天观察到的雨同位素组成与海拔高度之间的关系是否适用于始新世?这就是我们试图用一般大气环流模型LMDZ-iso来验证的。我们发现,在始新世,大气环流和水文过程与今天非常不同,始新世碳酸盐岩的同位素观测实际上与高原的相对低海拔一致。这使我们能够协调不同的古高程测量方法,以符合最近(后世新世)西藏高原的上升。
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